
- •131003 Бурение нефтяных и газовых скважин
- •131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
- •131003 Бурение нефтяных и газовых скважин
- •Практическая работа n 1
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 2
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа n 3
- •Методические указания
- •1.Глубинные (интрузивные) горные породы
- •2.Излившиеся (эффузивные) горные породы
- •3.Обломочные рыхлые горные породы.
- •4. Обломочные сцементированные горные породы
- •5. Хемогенные горные породы
- •6. Органогенные горные породы
- •7. Метаморфические горные породы зернистые (массивные)
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 4
- •Методические указания
- •Содержание работы Порядок построения структурной карты.
- •План расположения скважин
- •Практическая работа № 5
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Исходные, видимые значения параметров элементов залегания слоя, полученные при расчистке одной точки наблюдения:
- •1. Азимут падения 230 градусов; 2. Азимут падения 140 градусов;
- •Практическая работа № 6
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 7.
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 8.
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 9.
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 10.
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Пример оформления профиля
- •Практическая работа № 11
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Практическая работа № 12.
- •Методические указания
- •Содержание работы
- •Перечень рекомендуемой литературы и Интернет-ресурсов
Содержание работы
По результатам ситового анализа несвязанного грунта, представленным в таблице приложения, постройте интегральную кривую зернового состава, определите степень неоднородности, коэффициент выветрелости и дайте наименование грунта по этим показателям.
Пример решения (вариант А)
Для установления наименования грунта по зерновому составу последовательно определяют суммарное содержание частиц (%), начиная от наиболее крупных фракций, и сравнивают его с табличными значениями (см. таблица 9.1). В нашем случае грунт содержит более 50% частиц крупнее 2 мм (47+31+16 =94%), следовательно данный грунт является гравийным (с учетом преобладания окатанных частиц).
Для построения интегральной кривой зернового состава вычисляют суммарное содержание частиц (%), начиная от самых мелких фракций, результаты заносят в таблицу 9.2.
Таблица 9.2.
Диаметр частиц, d мм |
<2 |
<5 |
<10 |
<20 |
<40 |
<60 |
<100 |
<200 |
Суммарное содержание частиц А, % |
6 |
22 |
53 |
78 |
87 |
93 |
97 |
97 |
По этим данным строят кривую (см. рис. 9.1), откладывая по оси абсцисс диаметр частиц, а по оси ординат суммарное содержание частиц (%). Эффективные диаметры d10 и d60 находят по графику, проводя горизонтальные прямые через точки на оси ординат, соответствующие 10 и 60%, до пересечения с интегральной кривой, и опускают перпендикуляр из точек пересечения на ось абсцисс.
Рис. 9.1. Интегральная кривая зернового состава.
В нашем случае определяется: d10 =3,1 мм, d60 =12,5 мм, по этим данным вычисляют степень неоднородности грунта (Сu):
Сu = d60 /d10 .
Для указанных значений Сu =4,0.
Коэффициент выветрелости (kwr) грунта определяют по выражению:
kwr = (k1-k0)/k1,
где k0 – отношение массы частиц размером менее 2 мм к массе частиц размером более 2 мм до испытания на истираемость, k1 – то же, после испытания на истираемость.
То есть, для данного варианта: k0 = 6/94 = 0,06, после испытания на истираемость на сите 2 мм осталось 58% частиц, а менее 2 мм, следовательно, оказалось 42% частиц, тогда, k1 = 42/58 = 0,72, и kwr = (0,72-0,06)/0,72 = 0,92.
Таким образом, исследуемый грунт, с учетом проведенных вычислений и данных представленных в таблице 9.1, имеет наименование – крупнообломочный, гравийный, неоднородный, сильно выветрелый.
Таблица 9.3
-
Зерновой состав частиц, % по массе
Варианты
А
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Более 200 мм
3
2
12
4
5
3
8
5
12
9
11
200-100 мм
0
4
27
4
31
8
15
2
4
5
7
100-60 мм
4
12
3
6
5
21
2
12
13
1
19
60-40 мм
6
23
41
5
2
22
4
17
24
49
20
40-20 мм
9
6
3
11
20
18
7
20
5
15
26
20-10 мм
25
14
2
43
18
15
50
0
5
11
8
10-5 мм
31
18
3
19
10
7
9
31
30
2
3
5-2 мм
16
7
3
4
6
1
1
12
1
2
2
Менее 2 мм
6
4
6
4
3
5
4
1
6
6
4
Степень окатанности частиц
ок
н
ок
н
н
ок
ок
ок
ок
н
н
Полный остаток на сите диаметром отверстия 2 мм после испытания на истираемость
58
54
82
88
93
46
59
67
78
81
63
Примечание к таблице : ок- окатанные обломки, н – неокатанные обломки